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HDDL-VB 南京市带电电缆识别仪(柔性线钳)生产价

2019/6/15 10:39:41发布118次查看

一、产品概述
      hddl-v是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别准确率高,使用方便。                                                                                                    
二、功能特点
    1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。
    2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。
    3.50hz/60hz电缆负载电流测量功能。
    4.多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合。
    5.发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。
    6.精确性识别:明确给出识别结果。
    7.内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。
    8.机壳坚固、质轻便携。
    9.全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
三、技术指标
  3.1 发射机:
                1.输出方式:直连输出、卡钳耦合。
                2.输出频率:640hz(复合频率)、1280hz(复合频率)。
                3.输出功率:最大10w,10档可调,全自动实时阻抗匹配。
                4.直连输出电压:150vpp。
                5.过载和短路保护。
                6.人机界面:320×240点阵液晶显示器。
                7.内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4v,6.8ah。
  3.2 接收机:
                1.输入方式:柔性卡钳。
                2.接收频率:
                               主动探测频率:640hz、1280hz。
                               工频被动探测频率:50hz/60hz(用户可配置)。
                3.电缆识别:柔性卡钳智能识别。
                4.工频测量:量程ac 1-1000a,精度±3%。
                5.人机界面:800x480液晶显示器;液晶尺寸121x76mm。
                6.内置电池:2节18650锂离子电池,标称3.7v,6.8ah。
  3.3其他:
                1.体积:发射机280×220×90mm,接收机220×125×55mm。
                2.质量:发射机2.3kg,接收机0.9kg。
                3.发射机充电器:输入ac100-240v,50/60hz,输出dc8.4v/2a。
                4.接收机充电器:输入ac100-240v,50/60hz;输出dc5v/2a。
                5.使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%rh,海拔<4500m。
四、设备配置      
被测设备存在悬浮电位缺陷时,在高压电场作用下会产生局部放电信号。局部放电信号的产生与施加在其两端的电压幅值具有明显关联性,在放电谱图中则表现出典型的50hz相关性及100hz相关性,即存在明显的相位聚集效应,且100hz相关性大于50hz相关性。此外,在特征指数检测模式下,放电次数累积谱图波峰位于整数特征值1处。表4-9为悬浮电位缺陷超声波检测典型图谱。
表4-9 悬浮电位缺陷超声波检测典型图谱
检测模式
连续检测模式
相位检测模式
典型谱图
谱图特征
1)有效值及周期峰值较背景值明显偏大;
2)频率成分1、频率成分2特征明显,且频率成分1大于频率成分2。
具有明显的相位聚集相应,在一个工频周期内表现为两簇,即“双峰”。
时域波形检测模式
特征指数检测模式
典型谱图
谱图特征
有规则脉冲信号,一个工频周期内出现两簇,两簇大小相当。
有明显规律,峰值聚集在整数特征值处,且特征值1大于特征值2
3 自由金属颗粒
当被测设备内部存在自由金属微粒缺陷时,在高压电场作用下,金属微粒因携带电荷会受到电动力的作用,当电动力大于重力时,金属微粒即会在设备内部移动或跳动。但是,与悬浮电位缺陷、电晕缺陷不同,自由金属微粒产生的超声波信号主要由运动过南京市带电电缆识别仪(柔性线钳)生产价南京市带电电缆识别仪(柔性线钳)生产价程中与设备外壳的碰撞引起,而与放电关联较小。由于金属微粒与外壳的碰撞取决与金属微粒的跳跃高度,其碰撞时间具有一定随机性,因此在开展局部放电超声波检测时,该类缺陷的相位特征不是很明显,即50hz、100hz频率成分较小。但是,由于自由金属微粒通过直接碰撞产生超声波信号,因此其信号有效值及周期峰值往往较大。此外,在时域波形检测模式下,检测谱图中可见明显脉冲信号,但信号的周期性不明显。表4-9为自由金属颗粒缺陷超声波检测典型图谱。虽然自由金属微粒缺陷无明显相位聚集效应。但是,当统计自由金属微粒与设备外壳的碰撞次数与时间的关系时,却可发现明显的谱图特征。该谱图定义为“飞行图”,通过部分局部放电超声波检测仪提供的“脉冲检测模式”即可观察自由金属微粒与外壳碰撞的“飞行图”,进而判断设备内部是否存在自由金属微粒缺陷。图4-14为自由金属微粒缺陷的超声波检测飞行图,由图可见其有明显的“三角驼峰”形状特点。

武汉华顶电力设备有限公司
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